https://oldena.lpnu.ua/handle/ntb/46516
Title: | Coil-Uncoiled Chain Transition of Polyethylene Oxide Solutions under Convergent Flow |
Other Titles: | Перехід клубок-розгорнутий ланцюг при збіжній течії розчинів поліетиленоксиду |
Authors: | Pogrebnyak, Andriy Chudyk, Igor Pogrebnyak, Volodymyr Perkun, Iryna |
Affiliation: | University of Customs and Finance Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas |
Bibliographic description (Ukraine): | Coil-Uncoiled Chain Transition of Polyethylene Oxide Solutions under Convergent Flow / Andriy Pogrebnyak, Igor Chudyk, Volodymyr Pogrebnyak, Iryna Perkun // Chemistry & Chemical Technology. — Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2019. — Vol 13. — No 4. — P. 465–470. |
Bibliographic description (International): | Coil-Uncoiled Chain Transition of Polyethylene Oxide Solutions under Convergent Flow / Andriy Pogrebnyak, Igor Chudyk, Volodymyr Pogrebnyak, Iryna Perkun // Chemistry & Chemical Technology. — Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2019. — Vol 13. — No 4. — P. 465–470. |
Is part of: | Chemistry & Chemical Technology, 4 (13), 2019 |
Issue: | 4 |
Issue Date: | 28-Feb-2019 |
Publisher: | Видавництво Львівської політехніки Lviv Politechnic Publishing House |
Place of the edition/event: | Львів Lviv |
Keywords: | макромолекула розчин полімеру клубок-розгорнутий ланцюг збіжна течія гідродинамічне поле кінетичний фактор показник заломлення фазовий перехід macromolecule polymer solution convergent flow hydrodynamic field kinetic factor refraction index phase transition |
Number of pages: | 6 |
Page range: | 465-470 |
Start page: | 465 |
End page: | 470 |
Abstract: | Досліджено перехід клубок-розгорнутий
ланцюг при збіжній течії водних розчинів поліетиленоксиду.
Експериментально підтверджено можливість такого переходу. Вивчено поля швидкостей і їх градієнтів, що виникають
на вході короткого капіляра при збіжній течії. Встановлено,
що система вода-поліетиленоксид при збіжній течії за певних
режимів є саморегулюючою з негативним зворотним зв'язком.
Показано, що зростаючі поздовжні градієнти швидкості призводять до деформації макромолекулярних клубків, що, в свою
чергу, викликає перебудову структури потоку таким чином,
щоб збільшити час впливу поздовжнього градієнта швидкості
на макромолекули. Гідродинамічне поле, яке виникає в умовах
збіжної течії, приводить до значного ступеня розгорнення
молекул полімеру і до переходу клубок-розгорнутий ланцюг. The coil-uncoiled chain transition under convergent flow of polyethylene oxide aqueous solutions has been studied. The possibility of this transition has been confirmed by the experiments. The fields of velocities and their gradients arising at the entrance of a small capillary during the convergent flow have been examined. It was found that water-polyethylene oxide system under convergent flow and certain flow regimes is self-regulating one with a negative feedback. The latter manifests itself in the following: accelerated longitudinal gradients of velocity lead to deformation of macromolecular coils, followed by a rearrangement of the flow in such a way as to increase the impact time of the longitudinal velocity gradient on macromolecules. The hydrodynamic field arising under the convergent flow provides a considerable degree of polymer uncoiling and coil-uncoil chain transition. |
URI: | https://ena.lpnu.ua/handle/ntb/46516 |
Copyright owner: | © Національний університет „Львівська політехніка“, 2019 © Pogrebnyak A., Chudyk I., Pogrebnyak V., Perkun I., 2019 |
URL for reference material: | https://doi.org/10.1016/0032-3950(89)90023-3 https://doi.org/10.1080/00914039308012053 https://doi.org/10.1002/actp.1987.010380803 https://doi.org/10.1007/BF01415506 https://doi.org/10.1016/0032-3861(85)90256-3 https://doi.org/10.1007/BF00263393 https://doi.org/10.11648/j.ajset.20160102.16 https://doi.org/10.1007/s10891-006-0019-z https://doi.org/10.1007/s10891-017-1677-8 https://doi.org/10.15421/40270342 https://doi.org/10.11648/j.pse.20170102.12 https://doi.org/10.1007/BF00871917 |
References (Ukraine): | 1. Brestkin Yu., Gotlib Yu., Klushin L.: Vysokomol. Soyed., 1989, A31, 1704. https://doi.org/10.1016/0032-3950(89)90023-3 2. Darinskii A., Lyulin A., SaphiannikovaM.: Int. J. Polym. Mater. Polym. Biomater., 1993, 22, 15. https://doi.org/10.1080/00914039308012053 3. Brestkin Yu.: Acta Polymer., 1987, 38, 470. https://doi.org/10.1002/actp.1987.010380803 4. Keller A., Odell J.: Colloid. Polymer. Sci., 1985, 263, 181. https://doi.org/10.1007/BF01415506 5. Odell J., Keller A., MilesM.: Polymer, 1985, 26, 1219. https://doi.org/10.1016/0032-3861(85)90256-3 6. Brestkin Yu., Saddikov I., Agronova S. et al.: Polym. Bull., 1986, 15, 147. https://doi.org/10.1007/BF00263393 7. Pogrebnyak V., Perkun I., Pogrebnyak A.: Am. J. Sci. Eng. Techn., 2016, 1, 53. https://doi.org/10.11648/j.ajset.20160102.16 8. Pogrebnyak V., Voloshin V., NaumchukM.: J. Eng. Phys. Thermophys., 2005, 78, 963. https://doi.org/10.1007/s10891-006-0019-z 9]. Pogrebnyak A., Perkun I. V., Pogrebnyak V. G.: J. Eng. Phys. and Thermophys, 2017, 90, 1219. https://doi.org/10.1007/s10891-017-1677-8 10. Pogrebnyak A.: Nauk. Visnyk LNLTU Ukrainy, 2017, 27, 173. https://doi.org/10.15421/40270342 11. Kryvenko G., Pogrebnyak A., Perkun I., Pogrebnyak V.: Petrol. Sci. Eng., 2017, 1(2), 30. https://doi.org/10.11648/j.pse.20170102.12 12. Tsvetkov V.: Zhestko-Tsepnye PolymernyeMoleculy. Nauka, Leningrad 1986. 13. Brestkin Yu., Agranova S., Dyakonova N.: Vysokomol. Soyed. B, 1989, 31, 844. 14. Borisov O., Zhulina E., Polosckiy A., Darinskiy A.: Osnovy Phyziki Macromolekul. Univ. ITMO, Sankt-Peterburg 2015. 15. Ivanyuta Yu., Pogrebnyak V., Naumchuk N., Frenkel S.: J. Eng. Phys., 1985, 49, 1192. https://doi.org/10.1007/BF00871917 |
References (International): | 1. Brestkin Yu., Gotlib Yu., Klushin L., Vysokomol. Soyed., 1989, A31, 1704. https://doi.org/10.1016/0032-3950(89)90023-3 2. Darinskii A., Lyulin A., SaphiannikovaM., Int. J. Polym. Mater. Polym. Biomater., 1993, 22, 15. https://doi.org/10.1080/00914039308012053 3. Brestkin Yu., Acta Polymer., 1987, 38, 470. https://doi.org/10.1002/actp.1987.010380803 4. Keller A., Odell J., Colloid. Polymer. Sci., 1985, 263, 181. https://doi.org/10.1007/BF01415506 5. Odell J., Keller A., MilesM., Polymer, 1985, 26, 1219. https://doi.org/10.1016/0032-3861(85)90256-3 6. Brestkin Yu., Saddikov I., Agronova S. et al., Polym. Bull., 1986, 15, 147. https://doi.org/10.1007/BF00263393 7. Pogrebnyak V., Perkun I., Pogrebnyak A., Am. J. Sci. Eng. Techn., 2016, 1, 53. https://doi.org/10.11648/j.ajset.20160102.16 8. Pogrebnyak V., Voloshin V., NaumchukM., J. Eng. Phys. Thermophys., 2005, 78, 963. https://doi.org/10.1007/s10891-006-0019-z 9]. Pogrebnyak A., Perkun I. V., Pogrebnyak V. G., J. Eng. Phys. and Thermophys, 2017, 90, 1219. https://doi.org/10.1007/s10891-017-1677-8 10. Pogrebnyak A., Nauk. Visnyk LNLTU Ukrainy, 2017, 27, 173. https://doi.org/10.15421/40270342 11. Kryvenko G., Pogrebnyak A., Perkun I., Pogrebnyak V., Petrol. Sci. Eng., 2017, 1(2), 30. https://doi.org/10.11648/j.pse.20170102.12 12. Tsvetkov V., Zhestko-Tsepnye PolymernyeMoleculy. Nauka, Leningrad 1986. 13. Brestkin Yu., Agranova S., Dyakonova N., Vysokomol. Soyed. B, 1989, 31, 844. 14. Borisov O., Zhulina E., Polosckiy A., Darinskiy A., Osnovy Phyziki Macromolekul. Univ. ITMO, Sankt-Peterburg 2015. 15. Ivanyuta Yu., Pogrebnyak V., Naumchuk N., Frenkel S., J. Eng. Phys., 1985, 49, 1192. https://doi.org/10.1007/BF00871917 |
Content type: | Article |
Appears in Collections: | Chemistry & Chemical Technology. – 2019. – Vol. 13, No. 4 |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2019v13n4_Pogrebnyak_A-Coil_Uncoiled_Chain_465-470.pdf | 407.93 kB | Adobe PDF | View/Open | |
2019v13n4_Pogrebnyak_A-Coil_Uncoiled_Chain_465-470__COVER.png | 520.46 kB | image/png | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.